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基于Shearlet变换的自适应阈值地震数据去噪方法
作者姓名:程浩  陈刚  王恩德  侯振隆  付建飞
作者单位:东北大学深部金属矿山安全开采教育部重点实验室 东北大学资源与土木工程学院 辽宁沈阳 110819
基金项目:中央高校基本科研业务专项资金资助项目(N160103001,N160103003)和国家重点研发计划项目(2016YFC0801603)资助。
摘    要:由于随机噪声的干扰,地震勘探的有效信号经常淹没其中难以识别,且在时间域难以分离随机噪声和有效信号。Shearlet变换是一种新的多尺度多方向时频分析方法,具有最优的稀疏表示能力、局部化特征和方向敏感性。Shearlet变换在去除随机噪声的同时,能够最大限度地保留有效信号,可以有效地提高地震数据的信噪比。针对传统的Shearlet变换阈值去噪方法不能随尺度和方向变化的不足,提出了随尺度和方向变化的自适应阈值,可以同时适应不同尺度和方向噪声水平的差异。利用Shearlet变换的自适应阈值算法与小波变换去噪方法,分别对理论和实际地震数据进行去噪。对比可知,Shearlet变换的自适应阈值算法具有更强的去噪能力,并能够最大限度地保留有效信号。

关 键 词:Shearlet变换  自适应阈值  随机噪声  稀疏性  信噪比  
收稿时间:2017-05-09
修稿时间:2017-11-06
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